Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/46516
Title: Coil-Uncoiled Chain Transition of Polyethylene Oxide Solutions under Convergent Flow
Other Titles: Перехід клубок-розгорнутий ланцюг при збіжній течії розчинів поліетиленоксиду
Authors: Pogrebnyak, Andriy
Chudyk, Igor
Pogrebnyak, Volodymyr
Perkun, Iryna
Affiliation: University of Customs and Finance
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Bibliographic description (Ukraine): Coil-Uncoiled Chain Transition of Polyethylene Oxide Solutions under Convergent Flow / Andriy Pogrebnyak, Igor Chudyk, Volodymyr Pogrebnyak, Iryna Perkun // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 4. — P. 465–470.
Bibliographic description (International): Coil-Uncoiled Chain Transition of Polyethylene Oxide Solutions under Convergent Flow / Andriy Pogrebnyak, Igor Chudyk, Volodymyr Pogrebnyak, Iryna Perkun // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 4. — P. 465–470.
Is part of: Chemistry & Chemical Technology, 4 (13), 2019
Issue: 4
Issue Date: 28-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Keywords: макромолекула
розчин полімеру
клубок-розгорнутий ланцюг
збіжна течія
гідродинамічне поле
кінетичний фактор
показник заломлення
фазовий перехід
macromolecule
polymer solution
convergent flow
hydrodynamic field
kinetic factor
refraction index
phase transition
Number of pages: 6
Page range: 465-470
Start page: 465
End page: 470
Abstract: Досліджено перехід клубок-розгорнутий ланцюг при збіжній течії водних розчинів поліетиленоксиду. Експериментально підтверджено можливість такого переходу. Вивчено поля швидкостей і їх градієнтів, що виникають на вході короткого капіляра при збіжній течії. Встановлено, що система вода-поліетиленоксид при збіжній течії за певних режимів є саморегулюючою з негативним зворотним зв'язком. Показано, що зростаючі поздовжні градієнти швидкості призводять до деформації макромолекулярних клубків, що, в свою чергу, викликає перебудову структури потоку таким чином, щоб збільшити час впливу поздовжнього градієнта швидкості на макромолекули. Гідродинамічне поле, яке виникає в умовах збіжної течії, приводить до значного ступеня розгорнення молекул полімеру і до переходу клубок-розгорнутий ланцюг.
The coil-uncoiled chain transition under convergent flow of polyethylene oxide aqueous solutions has been studied. The possibility of this transition has been confirmed by the experiments. The fields of velocities and their gradients arising at the entrance of a small capillary during the convergent flow have been examined. It was found that water-polyethylene oxide system under convergent flow and certain flow regimes is self-regulating one with a negative feedback. The latter manifests itself in the following: accelerated longitudinal gradients of velocity lead to deformation of macromolecular coils, followed by a rearrangement of the flow in such a way as to increase the impact time of the longitudinal velocity gradient on macromolecules. The hydrodynamic field arising under the convergent flow provides a considerable degree of polymer uncoiling and coil-uncoil chain transition.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46516
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2019
© Pogrebnyak A., Chudyk I., Pogrebnyak V., Perkun I., 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1016/0032-3950(89)90023-3
https://doi.org/10.1080/00914039308012053
https://doi.org/10.1002/actp.1987.010380803
https://doi.org/10.1007/BF01415506
https://doi.org/10.1016/0032-3861(85)90256-3
https://doi.org/10.1007/BF00263393
https://doi.org/10.11648/j.ajset.20160102.16
https://doi.org/10.1007/s10891-006-0019-z
https://doi.org/10.1007/s10891-017-1677-8
https://doi.org/10.15421/40270342
https://doi.org/10.11648/j.pse.20170102.12
https://doi.org/10.1007/BF00871917
References (Ukraine): 1. Brestkin Yu., Gotlib Yu., Klushin L.: Vysokomol. Soyed., 1989, A31, 1704. https://doi.org/10.1016/0032-3950(89)90023-3
2. Darinskii A., Lyulin A., SaphiannikovaM.: Int. J. Polym. Mater. Polym. Biomater., 1993, 22, 15. https://doi.org/10.1080/00914039308012053
3. Brestkin Yu.: Acta Polymer., 1987, 38, 470. https://doi.org/10.1002/actp.1987.010380803
4. Keller A., Odell J.: Colloid. Polymer. Sci., 1985, 263, 181. https://doi.org/10.1007/BF01415506
5. Odell J., Keller A., MilesM.: Polymer, 1985, 26, 1219. https://doi.org/10.1016/0032-3861(85)90256-3
6. Brestkin Yu., Saddikov I., Agronova S. et al.: Polym. Bull., 1986, 15, 147. https://doi.org/10.1007/BF00263393
7. Pogrebnyak V., Perkun I., Pogrebnyak A.: Am. J. Sci. Eng. Techn., 2016, 1, 53. https://doi.org/10.11648/j.ajset.20160102.16
8. Pogrebnyak V., Voloshin V., NaumchukM.: J. Eng. Phys. Thermophys., 2005, 78, 963. https://doi.org/10.1007/s10891-006-0019-z
9]. Pogrebnyak A., Perkun I. V., Pogrebnyak V. G.: J. Eng. Phys. and Thermophys, 2017, 90, 1219. https://doi.org/10.1007/s10891-017-1677-8
10. Pogrebnyak A.: Nauk. Visnyk LNLTU Ukrainy, 2017, 27, 173. https://doi.org/10.15421/40270342
11. Kryvenko G., Pogrebnyak A., Perkun I., Pogrebnyak V.: Petrol. Sci. Eng., 2017, 1(2), 30. https://doi.org/10.11648/j.pse.20170102.12
12. Tsvetkov V.: Zhestko-Tsepnye PolymernyeMoleculy. Nauka, Leningrad 1986.
13. Brestkin Yu., Agranova S., Dyakonova N.: Vysokomol. Soyed. B, 1989, 31, 844.
14. Borisov O., Zhulina E., Polosckiy A., Darinskiy A.: Osnovy Phyziki Macromolekul. Univ. ITMO, Sankt-Peterburg 2015.
15. Ivanyuta Yu., Pogrebnyak V., Naumchuk N., Frenkel S.: J. Eng. Phys., 1985, 49, 1192. https://doi.org/10.1007/BF00871917
References (International): 1. Brestkin Yu., Gotlib Yu., Klushin L., Vysokomol. Soyed., 1989, A31, 1704. https://doi.org/10.1016/0032-3950(89)90023-3
2. Darinskii A., Lyulin A., SaphiannikovaM., Int. J. Polym. Mater. Polym. Biomater., 1993, 22, 15. https://doi.org/10.1080/00914039308012053
3. Brestkin Yu., Acta Polymer., 1987, 38, 470. https://doi.org/10.1002/actp.1987.010380803
4. Keller A., Odell J., Colloid. Polymer. Sci., 1985, 263, 181. https://doi.org/10.1007/BF01415506
5. Odell J., Keller A., MilesM., Polymer, 1985, 26, 1219. https://doi.org/10.1016/0032-3861(85)90256-3
6. Brestkin Yu., Saddikov I., Agronova S. et al., Polym. Bull., 1986, 15, 147. https://doi.org/10.1007/BF00263393
7. Pogrebnyak V., Perkun I., Pogrebnyak A., Am. J. Sci. Eng. Techn., 2016, 1, 53. https://doi.org/10.11648/j.ajset.20160102.16
8. Pogrebnyak V., Voloshin V., NaumchukM., J. Eng. Phys. Thermophys., 2005, 78, 963. https://doi.org/10.1007/s10891-006-0019-z
9]. Pogrebnyak A., Perkun I. V., Pogrebnyak V. G., J. Eng. Phys. and Thermophys, 2017, 90, 1219. https://doi.org/10.1007/s10891-017-1677-8
10. Pogrebnyak A., Nauk. Visnyk LNLTU Ukrainy, 2017, 27, 173. https://doi.org/10.15421/40270342
11. Kryvenko G., Pogrebnyak A., Perkun I., Pogrebnyak V., Petrol. Sci. Eng., 2017, 1(2), 30. https://doi.org/10.11648/j.pse.20170102.12
12. Tsvetkov V., Zhestko-Tsepnye PolymernyeMoleculy. Nauka, Leningrad 1986.
13. Brestkin Yu., Agranova S., Dyakonova N., Vysokomol. Soyed. B, 1989, 31, 844.
14. Borisov O., Zhulina E., Polosckiy A., Darinskiy A., Osnovy Phyziki Macromolekul. Univ. ITMO, Sankt-Peterburg 2015.
15. Ivanyuta Yu., Pogrebnyak V., Naumchuk N., Frenkel S., J. Eng. Phys., 1985, 49, 1192. https://doi.org/10.1007/BF00871917
Content type: Article
Appears in Collections:Chemistry & Chemical Technology. – 2019. – Vol. 13, No. 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019v13n4_Pogrebnyak_A-Coil_Uncoiled_Chain_465-470.pdf407.93 kBAdobe PDFView/Open
2019v13n4_Pogrebnyak_A-Coil_Uncoiled_Chain_465-470__COVER.png520.46 kBimage/pngView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.